디지털 훅크온 메터 사용법

1) 개 요

Digital 표시 방식으로 기존의 Analogue표시방식의 Hood on meter보다 측정 범위가 광역화 되었으며 온도 및 주파수 기능이 부과되어 현장에서 다용도로 활용할 수 있으며 특히 Digital형 계측기의 단점인 측정값 판독의 난이함을 Normal Average pead 등의 Range로서 해소하였으며 10mA의 전류를 측정이 가능하여 누설전류도 측정할 수 있으므로 다기능 Hook on meter라고 할 수 있다.


2) 훅크온 메터의 기능 

◦ 표시

최대 “999” 액정표시 단위기호 표시

(AC A. AC V 측정에 있어서 5 Count 이하의 값은 “000”으로 표시)

◦ Range 절환

10A를 제외하고 자동 절환

◦ 입력 초과 표시

“OL" 표시

◦ 전지 소모 경고

B 표시가 점등

◦ 응답시간

AC A. AC V 약 3초 Ω 약1초

◦ 측정값 표시 시간

Averge : 약 4초간 1회       주파수 측정 : 약 1초간 1회

Valley : AC V AC A 측정 시 최대치 최소치를 보장

◦ 도체 위의 영향

코아 내의 어떤 위치에서도 ±2% rdg 이내

◦ 내전압

입력 터미널과 외함 및 코아간 AC 3000V/1분간

◦ 측정 가능

   도체 직경

 

46mm 이하 또는 500mm×20mm부스바

 

◦ 최대 허용 입력

- AC A 최대 600A

- 10A Range에서 최대 100A

- 100. 1,000A Range에서 최대 1,400A(1분간)

- AC V 최대 1,500V(파고치)  

◦ 중량

약 500g

◦ 전원

9V

◦ 소비 전력

약 35mW

 

3) 취급방법

가) 교류 전류 측정

- Normal(통상) 측정

◦ 기능 SW를 “A”위치에 놓는다.

◦ 크램프 코아를 열어 도체를 크램프 내 중앙부에 넣는다.

◦ 도체는 필히 1선만 크램프에 넣는다.

   (단상 또는 3상을 동시에 크램프한 경우 측정되지 않는다.)

◦ Range는 자동절환되므로 표시값을 그대로 읽는다.

   (10A이하의 소전류 측정시 10A 절환 Range를 수동으로 눌러서 측정한다.)

◦ 500A를 넘는 대전류 측정 시는 코아부에 발열이 생기므로 단시간에 측정할 것

◦ 600A 이상 전로에서 전류 측정은 안전 확보를 위하여 피할 것

◦ 전류 측정 시는 전압 측정 리드. 온도 프로브는 본체에 연결하지 않는다.

- Average(평균화) 측정

◦ 모든 절환 SW를 눌러서 Average mode로 측정한다. 약 4초간 평균값을 표시하므로 측정 전류 변경 폭이 커서 표시값이 읽기 어려울 경우 사용한다.

◦ 기타의 경우는 Normal 측정의 경우와 동일하므로 Normal 측정을 참고 한다. 다만 이 Mode에 있어서 10A SW를 절환하면 Normal Mode로 되돌아 간다. Average Mode로 하고 싶은 경우는 Mode절환 SW에 의하여 재 설정한다.

- Peak(최대치) 측정

◦ Mode 절환 SW를 눌러서 Peak mode로 한다.

◦ 이 Mode에 있어서는 측정 중의 최대치를 검출하여 계속 유지하므로 전력의 최대수요 측정에 사용할 수 있다.  단 Normal이나 Average mode와 다른 10A와 100A의 두 렌지 (100A 렌지는 없음)는 되므로 측정 전에 적정한 Range를 선택한다.  이 Mode에 있어서 Reset SW를 눌러 이전의 Peak값을 제거하고 Peak값을 절환에 의하여 Normal mode로 되돌아 가므로 Valley 측정은 계속 할 때는 다시 Mode절환 SW에 의하여 다시 설정한다.

◦ Valley 값의 검출방식은 파형이 Valley 값을 검출하는 것이 아니고 전류 또는 전압이 lever의 Valley 값을 검출한다  또 회로 시정수는 200m sec(3261)선 유지로 되어 있으므로 정확한 Valley 값이 얻어지나 그 이하의 단시간 입력에 대하여는 측정되지 않는 경우도 있으므로 주의한다.

나) 교류전압의 측정

◦ 기능 SW를 “V”로하고 Test lead를 전압 측정 단자에 꽂는다.

◦ 전압 측정의 경우에는 Average Peak Valley 주파수 측정이 가능하다.

◦ 각 Mode에 있어서는 전류측정 Mode를 참고한다.

◦ 대용량 전로에서 전압 측정시 단락, 감전사고 등이 없도록 충분히 주의한다.

◦ 1,000V 이상의 전압은 절대로 측정하지 않도록 한다.

◦ 전압 측정시는 크램프 센서를 열고 인체 기타 금속 등에 크램프의 금속부가 접촉되지 않도록 한다.


다) 저항 측정

◦ 기능 SW를 “Ω”으로 하고 Test Lead를 저항 측정 단자에 꽂는다.

◦ Test Lead를 Short 하여 0 MΩ 2초 후에 Adjust SW를 눌러 표시가 000Ω으로 되는 것을 확인한다.

◦ ADJ를 0.5초간 표시될 때 이때 OL이 표시될 경우에는 Fuse가 단선되었으므로 Fuse를 교환한다.

◦ 잘못하여 저항 측정 단자에 과전압(최고전압 250V까지)를 가한 경우 대용량의 차단능력을 갖는 0.5A의 소호제가 들어있는 유리관 Ruse에 의하여 내부회로가 보호된다.

◦ 저항 측정 Lead를 Short하지 않는 상태 혹은 측정 중에 영점 조정 SW를 누르면 정확히 측정이 않된다. 측정 중 잘못 누른 경우는 영점 조정을 다시 한다.


라) 온도 측정

◦ 기능 SW를 “Ω”으로 한다.

◦ 중앙의 공통 단자에 망선 프로그 Ω의 타 방향 단자에 흑색 리드 프로그를 꽂아 0 Adjust SW를 눌러 0으로 조정한다. 조정이 끝나면 흑색 리드 프러그를 빼고 적색 프러그 를 꽂아 Mode를 ℃(℉)로 선택하고 표시치를 읽는다.

◦ 0점 조정은 저항 측정과 똑같은 방법으로 하며 또한 측정 중에 잘못하여 0점 조정 SW를 누를 경우에는 저항측정과 같은 방법으로 영점 조정을 합니다.

◦ -10℃ 또는 -14℉ 이하의 측정에 있어서는 선단 금속부에서 행하고 손잡이 및 코드는 온도측정 중에 비바람에 맞지 않도록 주의한다.

◦ 온도 프로브의 응답시간은 측정 장소의 열용량 비열 등에 따라 변화한다. 

   공기의 온도측정은 공기 배열이 대단히 작으므로 장시간이 소요된다.

◦ 전압이 증가되고 있는 장소의 측정은 피한다.

◦ 0점 조정 후 흑색 리드를 뽑지 않은 채(입력의 쇼트 상태) Mode℃ 또℉로 하면 OL을 표시한다.


마) 주파수 측정

◦ 기능 SW를 주파수 위치에 놓고 Mode SW를 누른다.  측정할 수 있는 주파수는 10HZ 까지다.  이 모드에 있어서 주파수 표시는 최대 측정 눈금의 수 % 초과 시에 나타난다.

◦ 주파수가 999HZ를 초과 할 때는 “OL"표시가 나타난다. 또한 주파수가 2kHZ 초과 시에는 표시판에 나타나는 값은 무의미한 값이다.

◦인버터를 가지는 회로와 특수파형을 만드는 다른 장치의 주파수 측정에는 사용할 수 없다.


마) 측정값 Hold 기능

◦ 표시가 읽기 어려울 경우 표시를 중지하여 읽고 싶을 때 사용한다.

◦ Hold SW는 모든 측정상태에서 사용이 가능하다.


4) 사용 시 주의사항

◦ 측정범위를 초과하여 과대 입력을 가하지 말 것

◦ 강한 잡음이 나는 장치 부근에서 사용하면 정확한 측정이 되지 않거나 표시가 안정되지 않는 일이 있으므로 주의한다.

◦ 본체 Case는 고운에서 변형될 수 있으므로 온도가 높은 곳에 보관하지 말 것

◦ 운반 및 취급시 진동, 충격등을 가급적 피한다.

◦ 보존은 고운, 가습 결로시키는 장소를 피한다. 특히 직사광선 및 열적충격이 가하는 장소에 보존하지 않도록 한다.

◦ 사용후에는 반드시 전원 SW를 OFF한다.


 

정전기를 제거하는 방법에 대하여


1) 대지에 안전하게 누설하는 방법

- 대전물체와 대지를 전기적으로 접속하는 접지를 실시한다.

- 물체의 도전율을 크게 한다 = 저항을 작게 한다.

- 대전물체가 존재하는 주변의 환경을 다습화 한다.


2) 접지 및 본딩에 의한 대전 방지.

- 접지는 물체와 대지를 전기저항이 작은 도체에 의해 접속한다.

- 본딩은 물체와 물체를 전기저항이 작은 도체로 접속하여 물체간의 전위차가 10V 이하가 되도록 한다.


3) 부도체의 대전 방지

- 고유저항이 큰 물질에 도전성 향상을 위해 이온계인 아니온 또는 카니올,

  비이온계인 계면활성제 대전 방지제를 첨가한다.

- 도전성 물질 첨가 : 카본, 금속가루 등

- 환경의 다습화 : 상대습도 65%이상 유지

- 대전 물질의 차폐


4) 제전기에 의한 대전 방지

- 제전기를 대전 물체 가까이에 설치하여 제전기에서 생성한 이온(양이온과 음이온)중 대전물체와 반대 극성인 이온이 대전물체로 이동하여 이 이온과 대전물체의 전하가 재결합 또는 중화됨으로서 제전한다.


5) 인체의 대전 방지

- 신발 : 구두밑의 저항치가  105~108 Ω인 정전방지 구두를 착용

- 마루 및 작업대 : 도전성 재료 사용, 복장은 대전방지 도전성섬유 의복착용

 

 

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페란티 현상에 대하여


일반적으로 송전단은 수전단보다 전압이 높아야 하지만, 계통에 콘덴서로 의한 역율 과보상으로 수전단이 송전단 전압보다  높아지는 현상이 발생한다.


1) 일반적으로 빌딩 및 공장 부하의 대부분은 저항과 유도성 리액턴스로 구성되므로 지역율이 되며, 지역율은 무효전류로 전력을 유효하게 사용하지 못하게 한다. 이를 개선하기 위하여 계통에 콘덴서를 설치하지만, 이 또한 역율 과보상시는 진역률로 되어 부하 변동에 대한 페란티 현상으로 여러 가지 문제점이 발생한다.


2) 페란티 효과

부하의 역율은 일반적으로 높은 역률이므로 상당히 큰 부하가 걸려있을 경우 전류는 전압보다 위상이 늦어지는 것이 보통이다. 중부하시에는 늦은 전류가 송전선이나 변압기의 저항 및 리액턴스에 흐르면 수전단 전압은 송전단 전압도 낮아진다. 경부하와 무부하시는 충전전류는 영향이 커져서 선로에 90° 가까운 앞선 전류가 흐르기 때문에 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 페란티 현상이 일어나며, 이것은 단위 길이당의 정전용량이 클수록 송전선로가 길수록 심해진다.


3) 페란티 현상 시 문제점

- 역율개선 전 보다 피상전력이 증가한다.

- 수전설비 용량 이용을 극대화 할수 없고 전류 증가로 인한 선로 손실 및 전압이 상승하고, 보호계전기의 오동작을 초래할 수 있다.

- 콘덴서의 부속기구인 직렬 리액터의 과열 소손 우려.

- 조작용 유입개폐기나 차단기의 용량이 커지고, 주차단기는 진상전류 차단에 대한 문제점을 초래.

- 수전단 현상이 높아지는 현상이 반복되면 전력계통이 붕괴되거나 전압변동이 심하게 된다.


4) 대책 및 해결책

① 전력계통에서의 대책

- 콘덴서, 분로리액터, 동기조상기를 사용하여, 무효전력을 일정범위로 유지하여 적정 전압 유지, 전력손실 경감 등을 도모.

- 분로리액터는 케이블이나 초고압 계통의 선로의 정전용량에 의한 진상 무효전력또는 경부하시 일반 수용가로부터의 진상 무효전력 과잉으로 인한 전압 상승방지용.


② 수전설비의 대책

- 부하 용량이 급변하는 수전설비에서는 경부하시에는 앞선 전류에 의한 과보상으로 문제점이 발생하여 콘덴서의 제어가 필요.

- 콘덴서 자동제어의 종류와 선택

: 특정부하 개폐신호에 의한 제어 : 특정부하이외는 무효전력기의 일정한 경우.

: 프로그램 제어 : 1일 부하변동이 거의 일정한 경우.

: 전압 제어 : 전원 임피던스가 커서 전압변동이 큰 경우에 적용.

: 역율 제어 : 역율 검출회로의 측정값과 초기 설정치와 비교하여 콘덴서를 투입하여 역률의 제어

무효 전력제어

: 무효전력 측정값과 설정값을 비교하여  콘덴서를 투입, 제어

: 전류 제어 : 전류의 크기와 무효전력 관계가 일정한 경우 선택 가능.



 

유효접지와 비유효접지


1. 중성접 접지

1) 중성점 접지 목적

- 송전계통에 있어 각상의 대지전위를 낮추어 사용기기 및 선로의 절연Level과 전력용 기기, 절연 자제비의 격감을 위함

- 고장 시에는 보호계전기를 확실하게 동작시켜 고장선로를 선택 차단하며, 지락 시 Arc전류를 신속히 소멸시키는 등의 목적으로 중성점 접지


2) 중성점 접지 방식

- 비접지 : 중성점을 접지하지않는 방식

          (절연변압기와 인체에 접촉에 감전의 위험이 없는 기기 등)

- 직접 접지 : 저항이 Zero에 가까운 도체로 중성점을 접지하는 방식

- 저항 접지 : 중성점을 적당한 저항치로 접지시키는 방식

- 리액턴스 접지 : 저항접지방식과 마찬가지로 고장 전류를 제한시켜 과도  안정도를 향상

   시킬 목적으로 수용되었던 방식

- 소호리액터 접지 : 중성점을 송전선로의 대지 정전용량과 공진하는  Reactor를 통하여 접지

   하는 방식

 

3) 접지 계수

- 1선지락 사고가 발생하였을 경우 고장점에서의 건전 상 대지전압이 달할수 있는 최고의 실효치를 사고 제거 후의 선간전압으로 나누어 %로 표시한 값


2. 접지계

1) 유효접지 (Effective grounding)

- 1선 지락 고장 시에 어느 점에서든지 영상 임피던스 대 정상 임피던스의 비가 유효범위 내에 있어야 하며, 1선 지락 시의 건전상의 전압상승이 계통전압(선간전압)의 75%를 초과하지 않는 접지계로, 건전상의 전압상승이 평상시의 Y전압의 1.3배를 넘지 않도록 임피던스를 조절해서 접지하는 계통으로 사실 직접 접지 방식임.

 

2) 비 유효접지

- 접지계수가 계통의 일부에서 75%를 초과하는 계통

 

 

1) 절연의 합리화

① 지속성 과전압이나 뇌 서어지로부터 전력계통을 방호하기 위하여 계통의 절연은 상용주파의 과전압이나 개폐 서어지에 충분히 견디고, 뇌 서어지에 대해서는 피뢰기의 보호작용에 의해서 기기절연을 확보하는 방법이 취하여지고 있다.

② 하나의 전력계통에 있어서 피뢰기의 제한전압을 기준으로 이것에 대하여 어느 정도 여유를 가진 절연강도를 마련해서, 모든 기기에 이것과 같거나 혹은 그이상의 내압을 갖도록 하는 것과 동시에 기기의 중요도, 특수성 및 피뢰기에서의 원근에 따라 합리적인 격차를 두어, 계통 전체로서 정연한 하나의 절연체계를 갖도록 하고, 이것을 전력계통의 절연협조(Coordination of Insulation)라 한다.

③ 최근에는 피뢰기에 의한 내부 이상전압의 처리, 외부절연의 오손, 기기의 열화, 상용 주파 과전압에 대한 절연까지도 함께 고려해서 계통 전체로서의 절연협조 문제를 어떻게 가져갈 것인가 하는 종합적인 검토가 추진되고 있다

 

2) 기본적인 절연협조의 예

① 변압기 등 중요한 기기가 있는 변전설비에서 뇌의 직격을 피한다. 이를 위해서는 변전설비 구내 및 근처 1~2km정도에 충분한 차폐효과를 지닌 가공지선을 설치한다.

② 발전소에 침입하는 이상전압에 대해서는 피뢰기를 설치하여 이상전압을 제한전압까지 저하시킨다. 이 경우 피뢰기의 보호효과는 보호할 기기에 가까울수록 유효하다. 또 기기 류에는 피뢰기의 제한전압과 피뢰기의 접지저항에 의한 전압강하가 더해진 전압이 걸리게 되므로 접지저항은 될 수 있는 대로 작게 할 필요가 있으며 5[Ω]정도 이하로 하는 것이 바람직하다.


3) 절연계급과 기준절연강도

① 기기의 절연을 표준화하고 또 통일된 절연체계를 구성한다는 목적에서 절연계급을 설정하고 대응해서 기준충격절연강도(Basic Insulation Level)BIL 가 제정되고 있다.

절연계급은 전력계통에 사용되는 기기 (직류, 회전기, 건식변압기, 정류기는 제외)의 절연강도에 대해여 구분한 것으로서 계급을 단순히 호수로 나타낸다.


4) 절연 협조 검토사항

절연 협조를 검토함에 있어서는 뇌와 같은 자연현상 및 기기의 제작기술과 송배전 선로의 운용기술을 하나로 묶은 광범위한 분야에 걸친 지식과 자료를 필요하게 되며 절연협조의 확보에는 확률적인 요소가 많이 포함되기 때문에 과거의 실적과 경험을 토대로 신중히 검토해야 한다


5) 피보호기기와 피뢰기 간의 거리가 보호에 미치는 영향

발전소에 침입한 뇌 서어지는 피뢰기에 의하여 제한전압까지 제한되어서 피보호기(주변압기)의 단자에 도달한다.(상당히 위험)

변압기의 서지 임피던스는 1~6[kΩ]정도로서 선로의 그것에 비하여 크기 때문에, 서어지는 변압기 단자에서 정반사하고, 다시 이러한 전압진행파의 왕복반사는 2배를 주기로 하는 감쇠진동 전압과 제한전압이 중첩된 파형으로 변압기로 향한다.

 

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1. UPS (Uninterruptible Power Supply)의 개요

- 무정전전원장치(UPS)란 말 그대로 정전상태를 없게하는 전원장치란 얘기로 정전되면 내장되어 있는 배터리를 통해서 일반 한전 전원과 동일한 전원으로 만들어 주는 산업용 전기장비로서 방식에 따라 on-Line, OFF-Line, Line Interactive 방식 등으로 나뉘어지며, 일반 PC의 전원용으로 사용하는 경우는 세가지 모두 사용이 가능합니다. 단지 산업용이나 공장 등의 전원으로 사용할 경우에는 가급적 on-Line방식의 UPS를 사용하는 것이 일반적이다. 내장되어 있는축전지의 용량에 따라 Back-up 시간(정전보상시간)이 결정되어 지며 정전 후 보통 30분 정도를 기준으로 생산된다. 일반 PC나 서버 등의 전원용으로는 데이타 저장시간 정도인 5분용을 사용하고 산업용 즉 공장전원용 등은 30분 정도, 데이타센타 등의 중요 서버등과 금융계통에는 8시간정도 정전보상시간용을 사용하는 경우도 있다. 또한 UPS는 일반 발전기 전원과는 달리 무순단 상태를 지속하기 때문에 발전기 전원과 다릅니다. 그리고 일반적으로 아주 정밀한 장비나 지속적으로 전력을 요하는 곳에 대부분 발전기와 병행하여 사용된다.


2. UPS장비의 기본 구성도

가) 정류기.충전기부 : 한전의 교류전원이 발전기 전원을 공급받아 직류전원으로 바꾸어     주는 동시에 축전지를 양질의 상태로 충전한다.(CONVERTER)

나) 인버터부(INVERTER) : DC에서 AC로 변환시켜주는 장치

다) 동기 절체부 스위치 : 인버터부의 과부하및 이상시 예비상용전원(Bypass-Line)으로    시켜주는 장치 (동작시간은 1/700 ms)

라) 축전지 : 정전 시 인버터부에 직류전원을 공급하여 부하에 일정 시간동안 무정전            으로 전원을 공급하는데 필요한 설비이다.


3. UPS 종류별 동작 방식

가) on-LINE방식 : 정상적인 상용 전원 인입 시에는 충전기와 INVERETER에 DC를 공급하

여 항시 INVERTER로 동작하는 방식이며, 입력과 관계없이 INVERTER를 구동하여 부하에 무

정전전원을 공급하는 방식으로 부하전류를 지속적으로 INVERTER에서 공급을 하기 때문에

특히 신뢰도를 요구하는 방식으로 보통 중용량은 거의 이 방식을 채택

 

장점

 - 입력전원의 정전 시 무순단 이므로 입력과 관계없이 안정적으로 전원을 공급

 - 회로 구성에따라 양질의 전원을 공급하고, 입력 전압의 변동에 관계없이 출력전원을 공급(자동전압조정 : AVR기능)

 - 입력의 서어지 및 노이즈 등을 차단하여 출력전원을 공급

 - 출력측 단락, 과부하 등에 대한 보호회로가 내장

 - 출력전압을 일정 범위(土10%) 조정

 

단점 

 - 회로구성이 복잡하고, 효율이 OFF-LINE보다 낮으며, 외형 및 중량이 커지고, 가격이

   고가이다.


나) OFF-LINE 방식 : 정상적인 상용 전원 인입 시에도 직접 상용전원을 부하에 공급하고 있다

     가정전 시만 인버터(INVERTER)를 동작하여 부하에 공급하는 방식으로 주로 서버 전용 등에

     소용량이 많이 사용

 

     장점 

      - 입력 전원 정상 시에는 효율이 높다(전력소모가 적다)

      - 회로구성이 간단하여 내구성이 높다. 

      - on-LINE에 비해 가격이 싸다 (잔고장이 적다) 

      - 소형화가 가능하다 

      - 정상 동작시(상용입력 시)에는 전자파(노이즈 포함)발생이 적다.

 

     단점

     - 정전 시에는 순간적인 전원의 끊어짐이 발생하지만 일반적인 PC에는  문제가 없으며, 입력

         의 변화에 따라 출력이 변화한다 

      - 전압조정이 안되고, 최근에는 자동전압 기능이 있는 제품 출시 

     -  입력전원과 동기가 되지 않아 정밀급 부하에 적합하지 않다.


다) LINE-INTERACTIVE 방식

정상적인 상용 전원 인입 시에는 Inverter Module내의 IGBT Free Wheeling Diode를 통한 Full Bridge 정류방식으로 충전기 기능을 하고 정전 시에는 Inverter로 동작을 하여 출력전원을 공급하는 방식으로 OFF-LINE 방식이지만, 일정 전압이 자동으로 조정되는 기능이 있다.


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전선의 절단된 소선수

전선은 연선으로 구성되며 연선에서 소선이 절단된 경우 다음과 같은 기준에 의해서 보수한다.

 

구  분

전선의 종류

절단된 전선의 수에 의한 분류

TV

NI

AV(바인딩)

IV(첨선)

교체

연 선

급 전 선

0

­­­­­­

4가닥이하

5가닥이상

정기보수시

연 선

보 호 선

0

­­­­­­

4가닥이하

5가닥이상

정기보수시

연 선

조 가 선

0

­­­­­­

4가닥이하

5가닥이상

정기보수시

연 선

균 압 선

0

­­­­­­

4가닥이하

5가닥이상

정기보수시

 

 

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 전선명칭

ABC순 

약    호 

품         명

A

A   

 연동선

A - AL

 경 알루미늄선

 ACSR  

 강심 알루미늄 연선

ACSR-DV 

 인입용 동심 알루미늄 도체 비닐 절연 전선

 ACSR-DW

 옥외용 동심 알루미늄 도체 비닐 절연 전선

 AL-DV  

 인입용 알루미늄 도체 비닐 절연 전선

 AL-IV  

 알루미늄 도체 비닐 절연 전선

AL-VV

 알루미늄 도체 비닐 절연 외장 케이블

B

BCV

 바인드용 동비닐선

 BDGC

 B종 2중 글래스린 동선

BE

 부틸 고무 절연 폴리에틸렌 외장 케이블

 BGV

 바인드용 철 비닐선

BL

 부틸 고무 절연 연피 케이블

BN

 부틸 고무 절연 클로로플렌 외장 케이블

BNCT

 부틸 고무 절연 클로로플렌 캡 타이어 케이블

BSGC

 B종1종 글래스린 동선케이블

BV

 부틸 고무 절연 비닐 외장 케이블

C

CSC

 동합동복강 연선

  1CT

 1종 캡 타이어 케이블

 2CT

 2종 캡 타이어 케이블

 3CT

 3종 캡 타이어 케이블

 4CT

 4종 캡 타이어 케이블

CE

 가교 폴리에틸렌 절연 폴리에틸렌 외장 케이블

CS

 동복강선(연선을 포함)

CTF

 캡 타이어 케이블

CV

 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 외장 케이블

 CVS

 제어용 비닐 절연 외장 케이블(충실)

 CVV

 제어용 비닐 절연 비닐 외장 케이블(자켓형)

D

DV

 인입용 비닐 절연 전선

DVF

 인입용 비닐 평형 절연 전선

 DVR

 인입용 비닐 절연 연전선

E

 EE

 폴리에틸렌 절연 폴리에틸렌 외장 케이블

 EL

 폴리에틸렌 절연 연피 케이블

 EV

 폴리에틸렌 절연 비닐 외장 케이블

EVCT

 폴리에틸렌 절연 비닐 캡타이어 케이블

F

 FDGC

 F종 2중 글래스린 동선

 FF

 옥내대편 코드

FL

 형광 방전등용 비닐 전선

 FSGC

 F종 1중 글래스린 동선

G

 GFZN

 크롤로프렌 방충 저압 가스케이블

  GFZV

 비닐 방충 저압 가스 케이블

 GFZE

 폴리에틸렌 방충 저압 가스 케이블

 GFZTA

 방충 강대 외장 저압 가스 케이블

GV

 접지용 비닐전선

 

 H

 경동선

 HA

 반경동선

H-AL

 경알루미늄선

 HA-AL

 반경 알루미늄선

HDGC

 H종 2중 글래스린 동선

  HFF

 전열기용 고무 절연 대편 코드

 HIV

 내열용 비닐 절연 전선

HNFF

 전열기용 크롤로프렌 절연 대편 코드

 HSFF

 전열기용 SBR 절연 대편 코드

HSGC

 H종 1중 글래스린 동선

 I

  IACSR

 강심 알루미늄 합금 연선

 I-AL

 알루미늄 합금선 (연.복합을 포함)

 IV

 600(v) 비닐 절연전선

 N

 NEV

 폴리에틸렌 절연 비닐 외장 네온전선

NFF

 크롤로프렌 절연 대편 고무 코드

   NNFF

 크롤로프렌 절연 평형 코드

NRC

 고무 절연 크롤로프렌 외장 네온 전선

NRF

 크롤로프렌 절연 원편 고무 코드

 NSF

 크롤로프렌 절연 단심 고무 코드

NSV

 고무 절연 비닐외장 네온 전선

 NTF

 크롤로프렌 절연 꼰 단심 고무 코드

 NV

 비닐 절연 네온 전선

 NWFF

 크롤로프렌 절연 방습 대편 고무 코드

NWRF

 크롤로프렌 절연 방습 원편 코드

NWTF

 크롤로프렌 절연 방습 꼰 고무 코드

O

OW

 옥외용 비닐 절연 전선

 OC

 가교 폴리에틸렌 절연 전선

OE

 폴리에틸렌 절연 전선

 P

 PDB

 고압 인하용 부틸 고무 절연 전선

  PDBN

 고압 인하용 부틸 고무 절연 크롤로프렌 외장 전선

 PDC

 고압 인하용 가교 폴리에틸렌 전선

  PDE

 고압 인하용 폴리에틸렌 전선

 PDP

 고압 인하용 EP 고무 절연 전선 

 PDRN

 고압 인하용 고무 절연 크롤로프렌 외장 전선

PDV

 고압 인하용 비닐 전선

  PLZE

 폴리에틸렌 방충 벨트지케이블

 PLZN

 크롤로프렌 방충 벨트지케이블

PLZV

 비닐 방충 벨트지 케이블

 PTA

 강대 외장 벨트지 케이블 

R

  RB

 고무 절연 전선

 RF

 옥내 원편 코드

  RFF

 2심 고무 평형 전선

RL

 고무 절연 연피 케이블

 RLF

 600(V) 평형 고무 절연 연피 케이블

 RLJ

 600(V) 고무 절연 연피 주트(Jute) 케이블

 RN

 고무 절연 크롤로프렌 외장 케이블  

 2RNCT

 2종 고무 절연 크롤로프렌 캡타이어 케이블

3RNCT

 3종 고무 절연 크롤로프렌 캡타이어 케이블

  4RNCT

 4종 고무 절연 크롤로프렌 캡타이어 케이블

 RNCTF

 고무 절연 크롤로프렌 캡타이어 코드

  RV

 고무 절연 비닐 외장 케이블

RVCTF

 고무 절연 비닐 캡타이어 코드

S

   SF

 옥내 단심 코드

SFF

 SBR 절연 대편 고무 코드

 SLE

 폴리에틸렌 외장 SL 케이블

 SLN

 크롤로프렌외장 SL 케이블

SLTA

 강대 외장 SL 케이블

SLV

 비닐 시스SL 케이블

SRF

 SBR 절연 원편 고무 코드

SSF

 SBR 절연 단심 고무 코드

SSFF

 SBR 절연 평형 고무 코드

STF

 SBR 절연 꼰 단심 고무 코드

SWFF

 SBR 절연 방습 대편 고무 코드

 SWRF

 SBR 절연 방습 원편 고무 코드

SWTF

 SBR 절연 방습 꼰 고무 코드

T

 TF

 옥내 2개 연코드

 V

 VCE

 가교 폴리에틸렌 절연 폴리에틸렌 외장 케이블

  VCT

 비닐 캡타이어 케이블

VCTF

 비닐 캡타이어 코드

 VCV

 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 외장 케이블

VFF

 평형 비닐 코드

VKF

 장원형 비닐 코드

    VRF

 2심 원형 비닐 코드

VSF

 단심 비닐 코드

 VSRF

 3심 원형 비닐 코드

VTF

 2개연 비닐 코드

VV

 비닐 절연 비닐 외장 케이블

 VVF

 비닐 절연 비닐 외장 평형 케이블

VVR

 600(V) 비닐 절연 비닐 외장 회형 케이블 

W

 WCT

 리드용 1종 케이블

 

 WFF

 실내 방습 대편 코드

 

 WNCT

 리드용 2종 케이블

 

WRCT

 홀더용 1종 케이블

 

 WRF

 옥내 방습 대편 코드

 

 WRNCT

 홀더용 2종 케이블

 

 WTF

 옥내 2개연 방습 코드

 

 

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급배전 설비의 기기호칭  

 

 

구      분

비      고

1

수전 단로기

89R1...89Rn

2

수전 차단기

52R1...52Rn

3

정류용 1차측 차단기

52-1...52-n

4

정류기용 고속도차단기

54-1...54-n

5

정류용 변압기

SRTR1..SRTRn

6

정류기

SR1...SRn

7

고압배전용 주 차단기

52D1, 52D2

8

고압배전용 2차측 차단기

52DB1, 51DB2

9

고압배전용 변압기

D.TR1, D.TR2

10

고압배전용 FEEDER 차단기

52H1, 52H2, 52H3

11

FEEDER용 고속도 차단기

54F1...54Fn

12

FEEDER용 단로기

89F1...89Fn

13

예비용 고속도차단기

54FS

14

기지구내 FEEDER용 고속도차단기

54C1...54Cn

15

기지구내 FEEDER용 단로기

89C1...89Cn

16

기지구내 FEEDER용 보조단로기

89CZ1...89CZn

17

예비 고속차단기용 단로기 

89FS

18

고속도차단기용 보조단로기

89FZ1...89FZn

19

변전소 소내용 변압기

S.TR1, S.RT2

 

 

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